【Linux探索学习】第二十六弹——进程通信:深入理解Linux中的进程通信
Linux探索学习:
https://blog.csdn.net/2301_80220607/category_12805278.html?spm=1001.2014.3001.5482
前言:
在Linux操作系统中,进程通信(IPC)是操作系统的一项核心功能,用于在不同进程之间交换数据或信号。这种能力在多任务操作系统中尤为重要,因为进程之间通常需要协作完成复杂的任务。本篇文章将详细介绍Linux中的进程通信机制,特别是管道通信,并结合代码示例和表格总结,帮助您全面理解这些技术。
目录
为什么需要进程通信?
Linux中的进程通信机制概览
1. 管道(Pipe)通信(匿名管道)
原理
特性
系统调用
示例代码:管道的基本用法
预期结果
编辑
管道的局限性
双向通信
2. FIFO(命名管道)
创建命名管道
示例代码:命名管道
运行步骤
预期结果
特点
3. 消息队列
示例代码
运行结果
消息队列的优点和缺点
4. 共享内存
特性
示例代码
运行结果
优缺点
总结
为什么需要进程通信?
在Linux中,每个进程都有独立的地址空间,这种隔离性保障了系统的稳定性和安全性,但也使得进程间直接访问彼此的内存成为不可能。因此,为了在不同进程之间交换数据,操作系统提供了多种IPC机制。
常见的进程通信使用场景包括:
1. 数据传输:一个进程需要将它的数据发送给另一个进程
2. 资源共享:多个进程之间共享同样的资源。
3. 通知事件:一个进程需要向另一个或一组进程发送消息,通知它(它们)发生了某种事件(如进程终止时要通知父进程)。
4. 进程控制:有些进程希望完全控制另一个进程的执行(如Debug进程),此时控制进程希望能够拦截另个进程的所有陷入和异常,并能够及时知道它的状态改变。
Linux中的进程通信机制概览
Linux 提供了多种进程通信方式,适用于不同场景。以下是常见的几种机制:
| 通信方式 | 描述 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|---|
| 管道(Pipe) | 单向或双向数据流,父子进程间通信 | 简单、效率高 | 只能在亲缘进程之间通信,不适合大数据量传输 |
| FIFO(命名管道) | 像管道一样,但可用于无亲缘关系的进程间通信 | 灵活性更高 | 性能较低 |
| 消息队列 | 基于消息的异步通信方式 | 可传递结构化消息 | 管理复杂,性能受限 |
| 共享内存 | 不同进程共享内存区域进行通信 | 高效,适合大数据量传输 | 同步机制复杂,需额外处理同步问题 |
| 信号量 | 用于进程同步和资源管理 | 简单、轻量级 | 不适合复杂的通信场景 |
| 套接字(Socket) | 网络通信和本地进程通信的强大工具 | 强大且灵活,支持多种协议 | 实现较复杂,需学习成本 |
接下来,我们详细探讨这些通信方式,重点讲解管道和命名管道。(信号量和套接字的内容不作为重点)
1. 管道(Pipe)通信(匿名管道)
管道是Linux中最简单、最常用的进程通信方式之一。它提供了一个单向数据流,可以在父子进程之间传递数据。
原理

上面内容补充说明:
- 内存级文件:当我们进程打开一个文件并向里面写入时,是要先写入缓冲区的,然后系统再刷新进入磁盘中的,但是文件其实并不是一定要存在在磁盘中的,也可以直接存在内存中的,内存级文件与普通文件的区别就是不会刷新到显示屏中,其它基本一致
- 子进程在创建时会对父进程进行拷贝,files struct也会拷贝,但是拷贝方式类似于指针拷贝的浅拷贝,只会拷贝结构体,并不会把父进程打开的文件拷贝一份一样的,所以子进程的文件描述符与父进程一样,与父进程用的相同的文件(比如:当我们创建一个父子进程时,在不同的窗口打开它们,让这两个进程同时向显示屏上刷新内容时,都会刷新在父进程的显示屏上)
- 实现进程通信的前提就是让不同的进程看到同一份“资源”,所以我们就可以让父进程和子进程通过这样的内存级文件建立联系
- 管道的本质就是内存级文件
特性
单向性:标准管道是单向的,即数据只能沿一个方向流动。
亲缘关系:标准管道只能用于具有亲缘关系的进程间通信。
内核缓冲区:管道依赖于内核缓冲区,数据写入后,只有在被读取时才会释放缓冲区。
系统调用
Linux 提供以下系统调用与管道相关:
-
pipe(): 创建一个管道,返回两个文件描述符:fd[0](用于读)和fd[1](用于写)。
示例代码:管道的基本用法
以下代码展示了父子进程通过管道进行通信:
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>int main() {int pipefd[2];pid_t pid;char buffer[128];// 创建管道if (pipe(pipefd) == -1) {perror("pipe failed");return 1;}pid = fork(); // 创建子进程if (pid < 0) {perror("fork failed");return 1;} else if (pid == 0) { // 子进程close(pipefd[1]); // 关闭写端read(pipefd[0], buffer, sizeof(buffer)); // 读取数据printf("Child process received: %s\n", buffer);close(pipefd[0]); // 关闭读端} else { // 父进程close(pipefd[0]); // 关闭读端const char *msg = "Hello from parent!";write(pipefd[1], msg, strlen(msg) + 1); // 写入数据close(pipefd[1]); // 关闭写端wait(NULL); // 等待子进程结束}return 0;
}
预期结果
Child process received: Hello from parent!
管道的局限性
单向数据流:默认情况下,管道只支持单向通信。
仅限亲缘进程:标准管道仅适用于父子进程之间。
容量限制:管道的内核缓冲区有限,写入数据量过大会阻塞。(不同的操作系统内核下内存级文件的大小是不同的,默认规定的是4kb,但比如centos7.0下就是16kb)
双向通信
通过创建两个管道,可以实现双向通信(不常用)。例如:
int pipe1[2], pipe2[2];
pipe(pipe1);
pipe(pipe2);
// 使用 pipe1 进行父->子通信,使用 pipe2 进行子->父通信。
2. FIFO(命名管道)
FIFO(命名管道)克服了标准管道只能在亲缘进程间通信的限制。它是文件系统中的一种特殊文件,允许无亲缘关系的进程间通信。
创建命名管道
命名管道可以使用以下方法创建:
-
命令行工具:使用
mkfifo命令。
-
系统调用:使用
mkfifo()函数。具体方式可以通过man手册来查看man mkfifo
示例代码:命名管道
以下代码演示了两个独立进程通过命名管道通信:
写入进程:writer.c
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>int main() {const char *fifo = "/tmp/my_fifo";mkfifo(fifo, 0666); // 创建命名管道int fd = open(fifo, O_WRONLY); // 打开管道写端const char *msg = "Hello from writer!";write(fd, msg, strlen(msg) + 1); // 写入数据close(fd); // 关闭文件描述符return 0;
}
读取进程:reader.c
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>int main() {const char *fifo = "/tmp/my_fifo";char buffer[128];int fd = open(fifo, O_RDONLY); // 打开管道读端read(fd, buffer, sizeof(buffer)); // 读取数据printf("Reader process received: %s\n", buffer);close(fd); // 关闭文件描述符return 0;
}
运行步骤
-
启动
reader进程:./reader -
启动
writer进程:./writer
预期结果
Reader process received: Hello from writer!
特点
支持无亲缘关系的进程通信。
可以通过文件路径访问。
数据读完即从管道中移除。
3. 消息队列
消息队列允许进程以消息的形式传递数据,并支持消息的优先级。
示例代码
发送端代码:
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/msg.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>struct msg_buffer {long msg_type;char msg_text[100];
};int main() {key_t key;int msgid;// 创建唯一的键值key = ftok("progfile", 65);// 创建消息队列msgid = msgget(key, 0666 | IPC_CREAT);struct msg_buffer message;message.msg_type = 1;strcpy(message.msg_text, "Hello, Message Queue!");// 发送消息msgsnd(msgid, &message, sizeof(message), 0);printf("Data sent: %s\n", message.msg_text);return 0;
}
接收端代码:
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/msg.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>struct msg_buffer {long msg_type;char msg_text[100];
};int main() {key_t key;int msgid;// 创建唯一的键值key = ftok("progfile", 65);// 获取消息队列msgid = msgget(key, 0666 | IPC_CREAT);struct msg_buffer message;// 接收消息msgrcv(msgid, &message, sizeof(message), 1, 0);printf("Data received: %s\n", message.msg_text);// 删除消息队列msgctl(msgid, IPC_RMID, NULL);return 0;
}
运行结果
运行发送端程序后,再运行接收端程序,结果如下:
发送端输出:
Data sent: Hello, Message Queue!
接收端输出:
Data received: Hello, Message Queue!
消息队列的优点和缺点
| 优点 | 缺点 |
|---|---|
| 支持优先级队列,消息可以按优先级读取 | 需要显式创建和销毁队列,操作较复杂 |
| 数据结构化,适合传递小型消息 | 消息大小受系统限制,传递大数据性能较差 |
| 进程间解耦,无需直接建立父子关系 | 存在队列上限,可能导致阻塞或失败 |
4. 共享内存
共享内存是Linux中效率最高的进程通信方式,因为数据直接存储在内存中,无需拷贝。它非常适合用于传递大规模数据。
特性
高效:内存共享避免了数据拷贝,通信效率高。
需同步机制:由于共享内存区域可以同时被多个进程访问,需要使用信号量或其他同步机制防止数据冲突。
适合大数据量传输:特别适合需要频繁通信的场景。
示例代码
以下展示了共享内存的基本用法。
创建和写入共享内存的进程:
#include <stdio.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/shm.h>
#include <string.h>int main() {// 创建唯一键值key_t key = ftok("shmfile", 65);// 创建共享内存段int shmid = shmget(key, 1024, 0666 | IPC_CREAT);// 将共享内存附加到进程地址空间char *str = (char *) shmat(shmid, (void *)0, 0);// 写入数据strcpy(str, "Hello, Shared Memory!");printf("Data written to shared memory: %s\n", str);// 分离共享内存shmdt(str);return 0;
}
读取共享内存的进程:
#include <stdio.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/shm.h>int main() {// 创建唯一键值key_t key = ftok("shmfile", 65);// 获取共享内存段int shmid = shmget(key, 1024, 0666 | IPC_CREAT);// 将共享内存附加到进程地址空间char *str = (char *) shmat(shmid, (void *)0, 0);// 读取数据printf("Data read from shared memory: %s\n", str);// 分离共享内存shmdt(str);// 销毁共享内存shmctl(shmid, IPC_RMID, NULL);return 0;
}
运行结果
写入进程输出:
Data written to shared memory: Hello, Shared Memory!
读取进程输出:
Data read from shared memory: Hello, Shared Memory!
优缺点
| 优点 | 缺点 |
| 高效,适合大数据传输 | 需显式同步,复杂度较高 |
| 数据共享无需频繁拷贝 | 进程需要协同管理内存 |
| 持续性强,共享内存在进程间保持有效 | 易出现数据一致性问题 |
总结
Linux中的进程通信机制为开发者提供了多种灵活的工具,应根据应用场景选择合适的方式:
管道与命名管道:简单场景下的首选,适用于中小型数据流。
消息队列:适合需要传递结构化消息的异步场景。
共享内存:性能需求高或传输大数据时的最佳选择,但需同步机制配合。
| 通信机制 | 数据传输方向 | 数据持久性 | 是否需同步 | 优化场景 |
| 管道(Pipe) | 单向 | 瞬时 | 不需要 | 父子进程通信,简单小型数据流 |
| FIFO | 单向 | 瞬时 | 不需要 | 无亲缘关系的进程间通信 |
| 消息队列 | 单/多向 | 瞬时 | 不需要 | 传递结构化消息,任务解耦 |
| 共享内存 | 双向 | 持久 | 需要 | 频繁通信或大数据传输 |
以上就是进程通信的主要内容,其中我们重点先要理解管道通信的原理,学习进程通信对我们后期学习网络部分内容有着很重要的铺垫作用。
本篇笔记(不完整,后期会更新):
感谢各位大佬观看,创作不易,还请各位大佬点赞支持!!!
相关文章:
【Linux探索学习】第二十六弹——进程通信:深入理解Linux中的进程通信
Linux探索学习: https://blog.csdn.net/2301_80220607/category_12805278.html?spm1001.2014.3001.5482 前言: 在Linux操作系统中,进程通信(IPC)是操作系统的一项核心功能,用于在不同进程之间交换数据或…...
netcore https配置
一、生成证书 1. 安装 OpenSSL 如果尚未安装 OpenSSL,可以通过以下命令安装:Ubuntu/Debian:sudo apt update sudo apt install openssl CentOS/RHEL:sudo yum install openssl 2. 生成私钥 使用以下命令生成私钥文件(private.key)…...
遥感影像目标检测:从CNN(Faster-RCNN)到Transformer(DETR)
我国高分辨率对地观测系统重大专项已全面启动,高空间、高光谱、高时间分辨率和宽地面覆盖于一体的全球天空地一体化立体对地观测网逐步形成,将成为保障国家安全的基础性和战略性资源。未来10年全球每天获取的观测数据将超过10PB,遥感大数据时…...
rtcwake - Linux下定时唤醒计算机
rtcwake 是一个用于通过实时时钟(RTC)唤醒计算机的工具。它常用于在 Linux 系统中设置计算机在指定时间自动唤醒或关闭。以下是对命令 rtcwake -m off -s ${sleep_time} 的详细解析: 命令解析 bash复制 rtcwake -m off -s ${sleep_time} 1…...
使用vscode调试transformers源码
简要介绍如何使用vscode调试transformers源码 以源码的方式安装transformers(官方手册为Editable install) 优先参考官方手册 git clone https://github.com/huggingface/transformers.git cd transformers pip install -e .以下展示transformers/exa…...
LeetCode39
LeetCode39 目录 题目描述示例思路分析代码段代码逐行讲解复杂度分析总结的知识点整合总结 题目描述 给定一个无重复元素的整数数组 candidates 和一个目标整数 target,找出 candidates 中所有可以使数字和为 target 的组合。candidates 中的数字可以无限制重复选…...
sql not in 优化
sql优化 1、not in 的优化 not in和not exists不会命中索引,可以优化为通过left join实现; 例如要查询存在于a表但不存在与b表的数据,比较容易理解的sql写法: SELECT * FROM table_a WHERE id NOT IN (SELECT aid FROM table_b)…...
同花顺C++面试题及参考答案
对 C 和 C++ 哪个更熟悉? 在编程语言的学习与实践中,我对 C++ 更为熟悉。C 语言作为一门经典的编程语言,以其高效、灵活和接近硬件的特性,在系统编程、嵌入式开发等领域占据着重要地位。它提供了丰富的底层操作能力,如指针操作、内存管理等,为开发者直接控制计算机资源提…...
PostgreSQL 添加索引导致崩溃,参数调整需谨慎--文档未必完全覆盖场景
开头还是介绍一下群,如果感兴趣PolarDB ,MongoDB ,MySQL ,PostgreSQL ,Redis, OceanBase, Sql Server等有问题,有需求都可以加群群内有各大数据库行业大咖,可以解决你的问题。加群请联系 liuaustin3 ,(共2720人左右 1 …...
【Linux Redis】关于用docker拉取Redis后,让虚拟机运行起来redis,并使得其可以连接到虚拟机外的navicat。
步骤一:拉取Redis镜像 docker pull redis 这个命令会下载最新版本的Redis镜像到你的本地Docker仓库中。你也可以指定一个具体的版本号,例如docker pull redis:6.2.6,来拉取特定版本的Redis镜像。 如果拉取遇到问题请参考【Linux AnolisOS】关…...
Python常见面试题的详解8
1. 变量作用域和查找规则(LEGB) 作用域层级: Local:函数内部作用域 Enclosing:闭包函数外层作用域 Global:模块全局作用域 Built-in:内置命名空间 查找顺序:L → E → G → B关…...
【含文档+PPT+源码】基于微信小程序的校园志愿者管理系统的设计与实现
项目介绍 本课程演示的是一款 基于微信小程序的校园志愿者管理系统的设计与实现,主要针对计算机相关专业的正在做毕设的学生与需要项目实战练习的 Java 学习者。 1.包含:项目源码、项目文档、数据库脚本、软件工具等所有资料 2.带你从零开始部署运行本…...
LED灯闪烁实验:实验介绍
文章目录 1 实验目标2 工具链2.1 硬件2.2 软件 3 实验流程 1 实验目标 本实验结合Matlab/Simulink工具链和STM工具链,实现STM32开发板上的LED灯闪烁功能。 2 工具链 2.1 硬件 STM32F103C8T6最小系统板 STM32F103C8T6最小系统板是基于STM32F103C8T6微控制器的开发…...
亲测Windows部署Ollama+WebUI可视化
一. Ollama下载 登录Ollama官网(Ollama)点击Download进行下载 如果下载很慢可用以下地址下载: https://github.com/ollama/ollama/releases/download/v0.5.7/OllamaSetup.exe 在DeepSeek官网上,你可以直接点击【model】 到达这个界面之后,…...
代码随想录-- 第一天图论 --- 岛屿的数量
99 统计岛屿的数量 c 99. 岛屿数量 #include <iostream> #include <vector> #include <queue>using namespace std;struct MGraph {int numVertices, numEdges;vector<vector<int>> Edge; };int dir[4][2] {{1, 0}, {0, 1}, {-1, 0}, {0, -1}…...
Docker 部署 Nacos (图文并茂超详细)
部署 Nacos ( Docker ) [Step 1] : 拉取 Nacos 镜像 docker pull nacos/nacos-server:v2.1.1[Step 2] : 创建目录 ➡️ 创建容器 ➡️ 拷贝文件 ➡️ 授权文件 ➡️ 删除容器 # 创建目录 mkdir -p /data/nacos/{conf,logs,data}# 创建容器 docker run -p 8848:8848 --name …...
petalinux高版本设置自动登录和开机自启动配置
petalinux-config -c rootfs 依次选择 Image Features -> serial-autologin-root 这是配置 进来就是root权限 创建并安装名为 myapp-init 的新建应用程序 petalinux-create -t apps --template install -n myapp-init --enable 编辑 project-spec/meta-user/recipes-…...
MySQL 的存储引擎简介
使用show engines可以查看安装的MySQL的引擎相关信息 MySQL 的引擎不止这么多,这只是安装的这个版本有的引擎。可以看到,只有 InnoDB 支持事务,其他的引擎都是不支持事务的。 说几个我了解的比较多的引擎: InnoDB InnoDB 是MyS…...
《Operating System Concepts》阅读笔记:p34-p40
《Operating System Concepts》学习第 7 天,p34-p40 总结,总计 7 页。 一、技术总结 1.virtualization(虚拟化) (1)定义 A technology for abstracting the hardware of a single computer into several different execution environments, thereby …...
嵌入式0xDEADBEEF
在嵌入式系统中,0xDEADBEEF 是一个常见的“魔数”(magic number),通常用于调试和内存管理。它的含义和用途如下: 1. 调试用途 未初始化内存的标记:在调试时,0xDEADBEEF 常用于标记未初始化或已…...
“深入浅出”系列之QT:(10)Qt接入Deepseek
项目配置: 在.pro文件中添加网络模块: QT core network API配置: 将apiUrl替换为实际的DeepSeek API端点 将apiKey替换为你的有效API密钥 根据API文档调整请求参数(模型名称、温度值等) 功能说明: 使…...
php文件包含
文章目录 基础概念php伪协议什么是协议协议的格式php中的协议file协议http协议ftp协议php://input协议php://filter协议php://data协议 php文件上传机制高级文件包含nginx文件日志包含临时文件包含session文件包含pear文件包含远程文件包含 基础概念 文件包含,相当…...
第四天面试题
文章目录 1.什么叫 Java 的内存泄露与内存溢出?**1. 内存泄露(Memory Leak)****内存泄露的常见原因:****如何避免内存泄露:** **2. 内存溢出(Out Of Memory, OOM)****内存溢出的常见原因&#x…...
网络技术变迁:从IPv4走向IPv6
目录 前言 旧时代产物:IPv4 什么是IPv4? IPv4的工作方式 IPv4的缺点 为什么要从IPv4过渡到IPv6? 走向IPv6:新一代互联网协议 IPv6的技术特性 我们需要过渡技术 双栈(Dual Stack) 隧道技术&#…...
突破反爬困境:从服务端渲染到客户端SPA,爬虫环境的演变与新挑战(一)
声明 本文所讨论的内容及技术均纯属学术交流与技术研究目的,旨在探讨和总结互联网数据流动、前后端技术架构及安全防御中的技术演进。文中提及的各类技术手段和策略均仅供技术人员在合法与合规的前提下进行研究、学习与防御测试之用。 作者不支持亦不鼓励任何未经授…...
ElasticSearch映射分词
目录 弃用Type why 映射 查询 mapping of index 创建 index with mapping 添加 field with mapping 数据迁移 1.新建 一个 index with correct mapping 2.数据迁移 reindex data into that index 分词 POST _analyze 自定义词库 ik分词器 circuit_breaking_excep…...
Vue.js 配置 Babel、Webpack 和 ESLint
Vue.js 配置 Babel、Webpack 和 ESLint 今天我们来聊聊如何配置 Babel、Webpack 和 ESLint,这三个工具在现代前端开发中扮演着重要角色。它们分别负责代码转译、模块打包和代码质量检测,合理配置它们能大大提高项目的开发效率和质量。下面我将详细介绍它…...
Es的text和keyword类型以及如何修改类型
昨天同事触发定时任务发现es相关服务报了一个序列化问题, 今天早上捕获异常将异常堆栈全部打出来看,才发现是聚合的字段不是keyword类型的问题。 到kibbna命令行执行也是一样的错误 使用 /_mapping查看索引的字段类型,才发现userUniqueid是te…...
1-18 GIT设置公钥
1-1 GIT如何设置公钥 1.0 注册账号 这个应该都是会的,就不做介绍了 2.0 设置公钥 PWD的作用是查看文件的路径 ssh-keygen -t ed25519 -C "Gitee SSH Key" 读取公钥文件: cat ~/.ssh/id_ed25519.pub 3.0 测试 查看绑定的用户名和邮箱࿱…...
什么是掉期(Swap)?——金融衍生品的关键工具(中英双语)
什么是掉期(Swap)?——金融衍生品的关键工具 引言 掉期(Swap) 是金融市场中最重要的衍生品之一,它允许两方交换未来的现金流,以优化融资成本、规避利率或汇率风险,甚至进行投机交易…...
